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大模型底层原理:AI、LLM、Agent之间关系

大模型底层原理:AI、LLM、Agent之间关系

你是否刚踏入 AI 产品领域,面对 AI、LLM、Agent 这些高频技术词汇一头雾水,不知如何建立系统认知? 是否想搞懂大模型的底层逻辑,却苦于找不到清晰的入门路径,难以将技术认知转化为产品设计思路…

课程分类
人工智能 | 管理与战略
适用人群
经理/副经理, 总监
课程标签
大模型原理,AI产品,技术认知
你是否刚踏入 AI 产品领域,面对 AI、LLM、Agent 这些高频技术词汇一头雾水,不知如何建立系统认知? 是否想搞懂大模型的底层逻辑,却苦于找不到清晰的入门路径,难以将技术认知转化为产品设计思路? 如果这些困惑正阻碍你前行,这门专为 AI 产品经理打造的入门课,将为你搭建清晰的知识桥梁!本课程紧扣 “梳理关联、拆解原理、落地应用” 的核心逻辑,层层递进讲解大模型相关核心知识: 发展脉络梳理:追溯从 AI 到 LLM 的完整发展历程,明确技术迭代的关键节点与核心驱动因素,理解大模型出现的必然性; 底层原理拆解:聚焦 LLM 的核心运行机制,拆解其技术底层的核心逻辑,帮助建立对大模型技术本质的基础认知; 关键组件解析:详解 Agent 的核心概念、核心功能及运行逻辑,厘清 Agent 与 LLM 之间的内在关联,明确二者在 AI 产品中的不同作用; 应用流程搭建:介绍大模型相关 Workflow 的设计框架与核心思路,搭建技术原理到产品落地的衔接桥梁; 巩固强化提升:配套针对性课后练习与补充知识点,帮助学员深化对核心内容的理解,查漏补缺、强化记忆。 通过本课程,学员将: 构建完整知识体系:系统掌握从 AI 到 LLM 的发展逻辑,理清 AI、LLM、Agent 三者的核心关联,告别零散认知; 吃透核心技术本质:理解 LLM 的底层运行原理与 Agent 的核心机制,为后续 AI 产品设计、需求拆解提供扎实的技术认知支撑; 建立技术应用思维:初步掌握大模型相关 Workflow 的设计思路,具备将技术原理转化为产品落地思路的基础能力; 夯实入门必备基础:通过循序渐进的学习与练习,扫清 AI 产品经理入门阶段的技术认知障碍,为后续深耕 AI 产品领域筑牢根基。
第一章 从AI到LLM的发展历程 第二章 LLM的底层原理 第三章 Agent 第四章 Workflow 第五章 课后练习+补充
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